Fotokatalizatoriai

Kodėl verta rinktis mus

 

Turtinga patirtis
Turėdami dešimtmečius organinių cheminių medžiagų tyrimų, gamybos ir rinkodaros patirtį, tapome pasauliniu cheminių tyrimų, plėtros ir gamybos tiekėju.

 

Profesionali komanda
Genie Chemical turi aukštos kvalifikacijos tyrimų ir plėtros komandą, kurią sudaro daugiau nei 200 žmonių.

 

Vieno{0}}sustojimo paslauga
Kokybės tikrinimas, gamybos kontrolė ir aptarnavimas po-pardavimo, teikiant vieno-sustabdymo paslaugas.

 

QC
Ji gavo ISO 9001 sertifikatą ir įsteigė specialų testavimo centrą, kuris įgyvendina griežtus kokybės kontrolės standartus visuose gamybos proceso etapuose. Kokybės inspektoriai atidžiai stebi kiekvieno gaminio gamybos procesą, kad užtikrintų galutinio cheminio produkto kokybę.

 

Kas yra fotokatalizatoriai

 

 

Fotokatalizatoriai yra medžiagos, ypač puslaidininkiai, tokie kaip titano dioksidas ir cinko oksidas, kurios pagreitina chemines reakcijas esant šviesai. Kai pakankamai energijos fotonai atsitrenkia į fotokatalizatoriaus paviršių, susidaro elektronų{1} skylių poros. Tai inicijuoja redokso reakcijas, kurios skaido organinius teršalus ir dezinfekuoja vandenyje plintančius patogenus. Universalūs ir veiksmingi fotokatalizatoriai naudoja saulės ar dirbtinę šviesą, kad paskatintų šias reakcijas, todėl siūlo atsinaujinantį ir ekologišką sprendimą.

 

 

 
Fotokatalizatorių pranašumai
 

 

Dezodoranto efektas

Fotokatalizatoriuose yra komponentas, vadinamas titano dioksidu. Kai šis titano dioksidas yra veikiamas ultravioletinių spindulių arba fluorescencinės šviesos, susidaro reaktyvios deguonies rūšys. Jis sugeria kvapus -sukeliančias medžiagas, su kuriomis liečiasi, ir suskaido į vandenį bei anglies dioksidą. Jis turi pranašumą, nes pašalina visus kvapus kambaryje, pvz., cigarečių, pelėsių ir batų kvapus.

Kenksmingų medžiagų skaidymas ir šalinimas: formaldehido šalinimas, kvapų šalinimas

Fotokatalizatorius taip pat turi „formaldehido“ skaidymo ir pašalinimo funkciją. Šios kenksmingos medžiagos išgaruoja iš statybinių medžiagų ir baldų ir sukelia alergines ligas patalpose. Be to, skirtingai nuo cheminių ar toksiškų medžiagų pašalinimo metodų, labai aktyvų matomą šviesą -reaguojantį fotokatalizatorių daugiausia sudaro nano-titano dioksido apatitas, kuris taip pat gali būti naudojamas kaip maisto priedas, kuris yra saugus ir neturi šalutinio poveikio.

Antibakterinis poveikis

Fotokatalizatorius turi dezodoruojantį poveikį. Jis skaido ir pašalina norovirusą, gripą, Escherichia coli, Salmonella ir grybelius. Pelėsiai ypač išsklaido sporas, kai jos dauginasi, o sienų dangų ar lubų padengimas fotokatalizatoriais yra labai veiksmingas prieš šias sporas.

Anti-dumblių ir anti-pelenų poveikis

Fotokatalizatoriai, kurių sudėtyje yra sidabro jonų, turi antibakterinį poveikį, todėl net nedidelis šviesos kiekis gali turėti antibakterinį poveikį. Be to, fotokatalizinis titano oksidas suskaido bakterijų gaminamas kenksmingas medžiagas, kurių mirštant negali suskaidyti tradicinės antibakterinės medžiagos. Pavyzdžiui, jis apsaugo nuo bakterijų, tokių kaip O-157, E. coli ir pelėsių, o dėl savo priešgrybelinio poveikio apsaugo nuo nemalonių kvapų.

 

Antifouling poveikis

Fotokatalizatoriaus funkcija yra skaidyti ir pašalinti su sienų danga susiliečiančias chemines medžiagas, tokias kaip amoniakas. Todėl jis slopina cigarečių sukeltą pageltimą ir panašiai.

 

Fotokatalizatorių tipai

 

Homogeninė fotokatalizė

Vienalytė fotokatalizė apima reagentų ir fotokatalizatorių buvimą toje pačioje fazėje, ty abu gali būti dujų pavidalo. Vienas iš labai paplitusių homogeninių fotokatalizatorių pavyzdžių yra ozono ir foto-fentono sistemos (Fe+ ir Fe+/H2O2). Čia reaktyviosios rūšys turi būti hidroksilo radikalas (•OH), kuris paprastai naudojamas įvairiems tikslams ir tikslams. Šis hidroksilo radikalo (•OH) susidarymo ozonu mechanizmas gali sekti šiais dviem toliau nurodytais būdais.

Heterogeninė fotokatalizė

Iš apibrėžimo akivaizdu, kad „heterogeninė katalizė“ apima katalizatorių ir reagentų buvimą skirtingose ​​fazėse. Heterogeninė fotokatalizė yra tema, apimanti gana daug įvairių reakcijų, įskaitant, bet neapsiribojant; lengvos arba visiškos oksidacijos reakcijos, dehidrogenavimo procesas, vandenilio perdavimo reakcija, 18O2–16O2 ir deuterio -alkano izotopų mainų reakcija, metalų nusodinimas, vandens detoksikacija, dujinių teršalų pašalinimo procesas ir kt. Apskritai ir dažniausiai naudojami heterogeniniai fotokatalizatoriai apima pereinamųjų metalų oksidus ir puslaidininkius.

CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2

 

Fotokatalizatorių taikymas
 

Vandens valymas

Nuotekų valymo procesuose kaip fotokatalizatoriai naudojami įvairūs dvejetainiai ir treji puslaidininkiai. Titano dioksido (TiO2) ir cinko oksido (ZnO) fotokatalizatoriai dažnai naudojami valant nuotekas. Cinko oksido fotokatalizė yra puiki oksidacinė medžiaga, kuri dažniausiai naudojama nuotekoms valyti tokiose pramonės šakose kaip farmacija, spauda ir dažymas, popieriaus ir celiuliozės pramonė ir kt. Titano dioksido (TiO2) nanovamzdeliai, taip pat žinomi kaip (TNT), yra labai palankūs fotokatalizatoriai vandens fotokataliziniam dekontaminavimui. Benjwal ir kt. (2015) tyrimai rodo, kad grafeno oksido – TiO2/Fe3O4 pagrindu pagaminti trijų komponentų nanokompozitai yra perspektyvūs panaudojimo būdai nuotekų valymui.

Metalų pėdsakų pašalinimas

Kai kurie mikroelementai, tokie kaip gyvsidabris (Hg), chromas (Cr) ir švinas (Pb), taip pat kiti metalai yra labai pavojingi žmonių sveikatai. Naudojant heterogeninę fotokatalizę vandens kokybei palaikyti ir žmonių sveikatai palaikyti, toks metalų toksiškumas gali būti sėkmingai pašalintas net ir esant žemesnei koncentracijai, pvz., milijoninėms dalims (ppm).

Vandens padalijimas

Vandens skaidymo reakcijai fotokatalizatoriai buvo gaminami įvairių rūšių, tokių kaip sulfidai, oksidai ir selenidai. Titano dioksido (TiO₂) nanodalelės, keli puslaidininkiai (sujungti), pvz., CaFe204/TiO₂, WO3/BiVO4 heterojungtis, taip pat šerdies arba apvalkalo nanopluoštai, tokie kaip CdS/Zno, ir daugelis kitų, yra labai naudingi vandenilio gamybos iš vandens būdai.

Savaiminio{0}}valymo funkcijos

Titano dioksido (TiO₂) fotokatalizatorius sulaukė didelio pripažinimo kaip naudinga fotofunkcinė medžiaga, todėl stiklo ir plytelių paviršių valymui reikia cheminių ploviklių, išeikvoti naudojant didelę energiją, be to, tai brangu. Savaime-valantis paviršius, pagrįstas titano dioksidu, leidžia neorganinėms ir organinėms molekulėms lengvai absorbuotis ir suskaidyti. Vėliau jį lengva nuplauti vandeniu dėl didelio TiO₂ plėvelės hidrofiliškumo. Minėtas TiO₂ rezultatas tampa funkcionalus esant šiai sąlygai; kai medžiagos paviršiuje absorbuotų organinių teršalų greitis yra mažesnis nei krintančių saulės fotonų per laiko vienetą. Pastatų sienų dangos, dažų medžiagos ir statybos procesai yra labai veikiami blogų oro sąlygų, tokių kaip natūralūs krituliai ir atšiaurūs saulės spinduliai, todėl

 

 
Fotokatalizatoriaus našumą gerinantys veiksniai
 
 
Kompozitai/Mova

Kitas tinkamas būdas fotokatalizatoriams efektyviai naudoti matomoje šviesoje įvairioms reikmėms yra puslaidininkių arba kompozitų sujungimas. Tokie, kad didelės juostos tarpo ir mažo juostos tarpo puslaidininkiai yra sujungti kartu, todėl jie turi neigiamą laidumo juostos (CB) lygį. Taigi, rezultatas bus; laidumo juostos (CB) elektronai gali būti įpurškiami iš mažos juostos tarpo puslaidininkio į didelės juostos tarpo puslaidininkį. Ši technika ir dažų jautrinimo metodas yra panašūs, tačiau vienintelis kontrastas yra tas, kad elektronai judės iš vieno puslaidininkio į kitą. Buvo ištirta vandenilio gamyba per susietą SnO2, CdS, CdS/Pt-TiO2 ir NiS/ZnxCd1-xS/redukuotą grafeno oksidą.

 
Metalizavimas

Siekiant pagerinti puslaidininkių fotokatalizinį aktyvumą, buvo naudojami įvairūs taurieji metalai, tokie kaip Pt, Au, Ag, Ni, Cu, Rh, Pd ir kt. Šis procesas sumažina elektronų ir skylių rekombinacijos / pakartotinio sujungimo tikimybę, o tai lemia efektyvų krūvio atskyrimą ir didesnį fotokatalitinės reakcijos greitį. Dėl šių tauriųjų metalų savybių gali padėti elektronų perdavimas, o tai lemia didesnį fotokatalitinį aktyvumą.

 
Dažų jautrinimas

Dažų jautrinimas yra palankus būdas sukurti paviršių ir modifikuoti fotokatalizatorius, kad būtų galima panaudoti matomą šviesą energijos konversijai. Dažai turi oksidacijos-redukcijos charakteristikas ir jautrumą matomai šviesai, kurie gali būti naudingi saulės elementams ir fotokatalitinėse sistemose. Katalizinė reakcija gali prasidėti, nes kai dažai patenka į matomą šviesą, jie įpurškia elektronus į puslaidininkių laidumo juostą (CB). Greitas ir greitas elektronų įpurškimas ir lėta atgalinė reakcija yra pagrindinės sąlygos, kad sugertą šviesą būtų galima tiesiogiai paversti elektros energija su didesniu efektyvumu saulės elementuose arba gaminant vandenilį.

 
Dopingas

Dopingo naudojimas yra žinomas kaip priemaišų pridėjimas prie grynos medžiagos. Dopingas skirstomas į dvi subkategorijas, kurios yra; (1) Katijoninis dopingas ir (2) Anijoninis dopingas. Katijoninis dopingas apima puslaidininkių katijonų, tokių kaip Al, Cu, V, Cr, Fe, Ni, Co, Mn ir kt., legiravimą. Kita vertus, anijoninis dopingas apima anijonų, pvz., nemetalų, tokių kaip N, S, F ir tt, naudojimą. unikalus kiekvieno skirtingo priedo poveikis. Metalo ir nemetalų jonų legiravimas padidina fotokatalizatoriaus paviršiaus fotoreakciją, kad patektų į matomą sritį, sukuriant naujus energijos lygius (arba priemaišų būseną) tarp valentinės juostos (VB) ir laidumo juostos (CB), kad sumažėtų juostos tarpas. Šviesos sužadinti elektronai yra perkeliami iš priemaišų būsenos į laidumo juostą (CB).

 

 

Kaip išvengti fotokatalizatorių išjungimo?
 
 

Apsinuodijimas

Pagrindinė fotokatalizatorių išjungimo priežastis yra apsinuodijimas. Tai reiškia grįžtamąjį arba negrįžtamą fotokatalizatorių cheminį deaktyvavimą, dėl kurio prarandamas katalizinis aktyvumas, stabilumas ir selektyvumas, o tai sukelia rimtų problemų ir ekonominių nuostolių pramoniniuose kataliziniuose procesuose. 1 paveiksle parodytas nikelio fotokatalizatorių apsinuodijimas siera H2S, pridedant ir nepridedant deguonies.

 
 
 

Sukepinimas

Sukepinimas yra dar viena dažna fotokatalizatorių išjungimo priežastis. Tai šiluminė degeneracija, dėl kurios sumažėja katalizinio paviršiaus plotas ir atramos plotas. Dar blogiau, katalizinės fazės pereis į ne-katalizines fazes, taip trukdant numatytoms cheminėms reakcijoms.

 
 
 

Koksavimas

Koksas sudaro apie 20% fotokatalizatorių išjungimo ir dažniausiai yra susijęs su užsikimšimu. Būtent anglies ir kitos medžiagos nusėda Photocatalysts porose, mažindamos porų dydį ir neleisdamos reagentų molekulėms difunduoti į poras. Paprastai šias anglies nuosėdas galima pašalinti dujofikuojant vandens garais arba vandeniliu, ir mes gauname atitinkamai CH4, CO ir COx. Taigi kokso išjungimas yra grįžtamasis procesas. 2 pav. schematiškai pavaizduotas kokso nusodinimas ant nemodifikuotų ir metalo{7}}modifikuotų HZSM-5 fotokatalizatorių.

 

 

Fotokatalizės mechanizmas

 

 

(1) Procesas prasideda nuo šviesos sugerties ir vėlesnio krūvininkų generavimo. Kai fotokatalizatoriaus paviršius apšviečiamas šviesa, kurios energija lygi arba viršija metalo halogenidų perovskitų (MHP) juostos tarpo energiją, įvyksta greitas elektronų perėjimas, dėl kurio susidaro elektronų -skylių (e-h) poros. Verta paminėti, kad šviesa paprastai skirstoma į du bangų ilgių diapazonus: ultravioletinę (UV) šviesą, apimančią 200–400 nm, ir matomą šviesą, apimančią 400–800 nm diapazoną. Pažymėtina, kad kai puslaidininkio juostos tarpo energija (Eg) yra mažesnė nei maždaug 3,1 elektronvolto (eV), medžiaga gali efektyviai sugerti matomą šviesą. Šis gebėjimas yra labai svarbus, nes matomi fotonai sudaro didžiąją saulės šviesos dalį ir sudaro apie 50 % jos sudėties.

 

(2) Kitas svarbus etapas apima šių krūvininkų atskyrimą ir judėjimą. Kadangi šviesa sukelia elektronų perėjimą iš valentinės juostos (VB) į laidumo juostą (CB), ji palieka skyles VB. Šis elektronų-skylės (e-h) atskyrimas yra pagrindinis fotokatalizės žingsnis. Tačiau būtina pripažinti, kad šių fotogeneruotų elektronų ir skylių rekombinacija yra neatsiejamas ir neišvengiamas procesas. Deja, ši rekombinacija gali trukdyti efektyviai panaudoti krūvininkus ir galiausiai sumažinti fotokatalizatorių katalizinį aktyvumą.

 

(3) Tolesnis etapas apima atitinkamų reagentų paviršiaus redokso reakcijas. Tai reiškia, kad elektronai, galintys redukuotis, ir skylės, turinčios oksidacijos potencialą, greitai perkeliamos į nurodytas reakcijos vietas metalo halogenido perovskito (MHP) fotokatalizatorių paviršiuje. Termodinamiškai kalbant, norint pasiekti sėkmingas redokso reakcijas, būtina tiksliai suderinti puslaidininkio energijos juostos struktūrą ir redokso reakcijos potencialą. Šis suderinimas įpareigoja, kad laidumo juostos (CB) energijos lygis būtų neigiamas nei redukcijos potencialas, o valentinės juostos (VB) energijos lygis turi būti teigiamas nei oksidacijos potencialas.

 

 
Kaip prižiūrėti fotokatalizatorius
 
01/

Pasirinkite tinkamus fotokatalizatorius
Norint išvengti išjungimo, labai svarbu pasirinkti tinkamus fotokatalizatorius konkrečiai programai. Skirtingi fotokatalizatoriai turi skirtingą stabilumo laipsnį ir atsparumą išjungimui. Todėl svarbu pasirinkti tokius fotokatalizatorius, kurie tiktų konkrečioms proceso sąlygoms. Fotokatalizatorių dizainas taip pat svarbus. Galite pakeisti paviršiaus plotą, porų dydį ir granulių dydį, kad išvengtumėte apsinuodijimo fotokatalizatoriais.

02/

Laikykite fotokatalizatorius švarius
Viena iš pagrindinių fotokatalizatorių išjungimo priežasčių yra teršalų kaupimasis ant jo paviršiaus. Šios priemaišos gali atsirasti iš žaliavos arba iš supančios aplinkos. Kad taip neatsitiktų, būtina periodiškai išvalyti sistemą arba filtruoti žaliavas.

03/

Venkite aukštos temperatūros
Fotokatalizatoriai gali būti jautrūs aukštai temperatūrai, todėl jie gali išsijungti. Labai svarbu, kad fotokatalizatoriai nepatektų į temperatūrą, viršijančią saugaus veikimo diapazoną. Geriau stebėkite sistemos temperatūrą ir atitinkamai reguliuokite procesą.

04/

Stebėkite fotokatalizatorių veiklą
Fotokatalizatorių veiklos stebėjimas gali padėti aptikti bet kokius jo veikimo pokyčius. Tai galima pasiekti reguliariai matuojant reakcijos greitį arba atliekant periodinius fotokatalizatorių bandymus. Stebint fotokatalizatorių veiklą, galima anksti nustatyti visas problemas ir imtis taisomųjų veiksmų, kad būtų išvengta išjungimo.

 

 
Mūsų gamykla
 

 

„Gnee Chemical Company“, turinti dešimtmečių patirtį gaminant ir parduodant aukštos kokybės{0}}chemines medžiagas, tiekiame organines chemines medžiagas, biochemines medžiagas, tarpinius farmacijos produktus ir kt. Mūsų komanda, kurią sudaro daugiau nei 200 žmonių, yra atsakinga už kokybės tikrinimą, gamybos kontrolę ir aptarnavimą po-pardavimo kaip vieno-priežiūros paslaugą. Mes teikiame MTEP ir gamybos sprendimus savo klientams visame pasaulyje. Laikomės principo „Pirmiausia kokybė“ ir esame gavę ISO 9001 sertifikatą. Taip pat įkūrėme specialų testavimo centrą, kad įgyvendintume griežtus kokybės kontrolės standartus visuose gamybos proceso etapuose. Kokybės inspektoriai atidžiai stebi kiekvieno gaminio gamybos procesą, kad užtikrintų galutinių cheminių produktų kokybę.

 

productcate-1-1

 

Sertifikatai

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 

 

 
DUK
 
 

K: Kokie yra fotokatalitinės sistemos apribojimai?

A: Tačiau daugelis puslaidininkinių fotokatalizatorių negali sugerti saulės spektro matomos šviesos dėl didelio juostos tarpo. Įrodyta, kad pašalinio elemento, pavyzdžiui, priedo, įtraukimas į šių fotokatalizatorių gardelę sumažina jų juostos tarpą ir padidina matomos šviesos sugertį.

K: Kokie yra techniniai fotokatalizės iššūkiai?

A. Keletas veiksnių, įskaitant krūvio-nešiklio rekombinaciją, sąsajos krūvio perdavimo slopinimą, degradacijos efektyvumą ir krūvio atskyrimą, sumažina fotokatalizės proceso efektyvumą, kai jis veikiamas matomo spektro [138]. Vienas iš svarbiausių iššūkių yra mažas vandenilio saugojimas [83].

Klausimas: Ar fotokatalizatorius galima naudoti pakartotinai?

A: Fotokatalizinės MoS2 plėvelės yra lengvai atkuriamos ir pakartotinai naudojamos. Plėvelės pasižymi dideliu struktūriniu ir cheminiu stabilumu net po 5 skilimo tyrimų ciklų.

K: Kas yra geras fotokatalizatorius?

A: Geras fotokatalizatorius turėtų pasižymėti: (i) gebėjimu sugerti spinduliuotę iš plataus spektrinio šviesos diapazono, (ii) atitinkama puslaidininkio energijos juostų padėtimi redokso reakcijos potencialų atžvilgiu, (iii) dideliu mobilumu ir ilgu krūvininkų difuzijos keliu, (iv) termodinamine.

K: Kokie veiksniai turi įtakos fotokatalizatoriui?

A: Dažų adsorbcijos mastas priklauso nuo pradinės dažų koncentracijos, dažų pobūdžio, fotokatalizatoriaus paviršiaus ploto ir tirpalo pH. PH lemia fotokatalizatoriaus paviršiaus krūvį. Dažų adsorbcija yra minimali, kai tirpalo pH yra izoelektriniame taške (nulinio krūvio taške).

K: Kodėl fotokatalizatoriai yra svarbūs?

A: Fotokatalizatoriai yra puikios medžiagos, kurios gali lengvai pakeisti saulės energiją, kad būtų galima naudoti oksidacijos ir redukcijos veikloje. Fotokatalizatoriai naudojami keliose srityse, tokiose kaip teršalų pašalinimas iš oro ir vandens, vandens skaidymas, kad susidarytų H2, kvapų kontrolė, vėžio ląstelių inaktyvavimas ir bakterijų inaktyvavimas.

K: Kodėl laidininkai nenaudojami kaip fotokatalizatorius?

A: Jei laidininkas, valentinė juosta ir laidumo juosta sutampa. Fotokatalizinei reakcijai būtina sąlyga yra oksidacija ir redukcija vienu metu, tačiau laidumo metu yra tik laisvieji elektronai. Formos laidininkas, vienu metu atliekame tik oksidacijos reakciją, o ne abi reakcijas vienu metu.

Klausimas: skrybėlė yra labiausiai paplitę fotokatalizatoriai?

A: Titano (IV) oksidas
Nepaisant daug žadančių cinko oksido savybių, titano (IV) oksidas vis dar yra dažniausiai naudojamas fotokatalizatorius. Tai daugiausia susiję su didesniu TiO2 cheminiu stabilumu. Titano (IV) oksido energijos skirtumas yra panašus į ZnO (3,2 eV) ir panašų energijos juostos modelį.

K: Koks yra aktyviausias fotokatalizatorius?

A: Titano dioksidas (TiO2) yra ryškiausias fotokatalizatorius [1,2,3], plačiai naudojamas dėl didelio fotokatalizinio aktyvumo, cheminio ir biologinio stabilumo, netirpumo vandenyje, rūgšties ir bazės aplinkoje, atsparumo korozijai, netoksiškumo, mažos kainos ir prieinamumo, palyginti su oksidu, sulfidu.

K: Kokie reikalavimai keliami fotokatalizatoriui?

A: Reikalavimas fotokatalizatoriui apima bent vieną puslaidininkinę medžiagą-A, kurios juostos tarpas yra ne mažesnis kaip 3 eV, bent vieną puslaidininkinę medžiagą-B, kurios juostos tarpas yra mažesnis arba lygus 3 eV, ir bent vienas priedas-C. Kadangi audinys gali labiau sugerti kvapą, ammoniazijos pluoštas gali padidinti fotokatalizatorių. našumas yra geresnis, o dezodoranto poveikis taip pat geresnis. Kai fotokatalizatoriaus pluošto kiekis yra 80% ir 100%, audiniai turi gerą dezodoruojantį poveikį.

K: Kokios yra fotokatalizės problemos?

A: Su medžiaga -susiję iššūkiai apima fotokatalizatorių, galinčių sugerti matomą šviesą dideliu kvantiniu efektyvumu, sintezę ir projektavimą, kokatalizatorius, kurie yra selektyvūs ir gali pagreitinti redukcijos ir (arba) oksidacijos reakcijas, ir apsauginius sluoksnius, palengvinančius mažumos nešėjų migraciją į .

K: Kokie yra fotokatalizatoriaus pagrindai?

A: Fotokatalizėje spinduliuotė naudojama cheminėms reakcijoms pagreitinti. Spinduliuotė yra plačiai suskirstyta į dvi sritis: ultravioletinę ir matomąją, kurios aiškiai parenkamos remiantis katalizatoriumi, pvz.,. Tik 4% saulės spektro patenka į UV sritį.

K: Kuo skiriasi fotokatalizė ir fotokatalizatorius?

A: Fotokatalizė apima reakcijas, kurios vyksta naudojant šviesą ir puslaidininkį. Substratas, kuris sugeria šviesą ir veikia kaip cheminių reakcijų katalizatorius, yra žinomas kaip fotokatalizatorius.

K: Kas yra fotokatalizatoriaus degradacija?

A: Fotokatalitinis skaidymas yra pažangus oksidacijos procesas, kuris gali būti naudojamas didelės koncentracijos, sudėtingumo ir mažo biologinio skaidumo teršalams skaidyti [204]. Fotokatalitinis skaidymas naudoja šviesos energiją, kad paskatintų teršalų skaidymą.

K: Kodėl fotokatalizėje naudojama UV šviesa?

A: Tiesioginis UV-šviesos sužadinimas jau seniai yra unikalus būdas pasiekti sužadintos molekulės ir skatinti netradicinį reaktyvumą. Atsiradus fotokatalizei, šias sužadintas būsenas galima pasiekti naudojant mažiau-energetinę spinduliuotę, naudojant fotosensibilizatorių.

K: Kokie metalai naudojami fotokatalizėje?

A: Čia pateikiame fotokatalizinį procesą, leidžiantį pasirinktinai paimti septynis tauriuosius metalus – sidabrą (Ag), auksą (Au), paladį (Pd), platiną (Pt), rodį (Rh), rutenį (Ru) ir iridį (Ir) – iš atliekų grandinių plokščių, trijų komponentų automobilių katalizatorių ir rūdų.

K: Kokios yra fotokatalizės nanomedžiagos?

A. Metalinės nanodalelės, pvz., platina, sidabras ir auksas, arba jų derinys, yra puikios medžiagos, palyginti su keletu metalo{0}} oksidų. Šios medžiagos turi geras elektronines ir fotokatalizines savybes.

K: Kokie yra fotokatalizės apribojimai?

A: Vienas iš apribojimų yra siauras šviesos atsako diapazonas ir nepakankamas šiuo metu turimų puslaidininkinių medžiagų įkrovos atskyrimas. Kitas apribojimas yra iššūkis išplėsti fotokatalizę iki pramoninio proceso, kuris yra konkurencingas su esamomis technologijomis.

K: Kokie parametrai turi įtakos fotokatalizei?

A: Fotokataliziškai skaidant dažus nuotekose, procesui įtakos turi šie veikimo parametrai: skaidomo tirpalo pH ir pirmtako tirpalo pH (katalizatoriaus tirpalas ruošiant katalizatorių); Oksidatorius, kalcinavimo temperatūra, priedo kiekis ir katalizatorius ...

K: Ar fotokatalizė gamina ozoną?

A: Taip, priklausomai nuo UV bangos ilgio. 160–240 nanometrų UV šviesa yra ideali kuriant ozoną iš deguonies. Atminkite, kad deguonies molekulės sukuria ozoną per procesą, žinomą kaip fotolizė. Procesas paprastai sutrikdo deguonies molekulę ir susidaro valentiniai deguonies atomai.

Kaip vienas iš pirmaujančių fotokatalizatorių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, nuoširdžiai sveikiname jus, kad čia iš mūsų gamyklos parduodami pigūs fotokatalizatoriai. Visi chemijos produktai yra aukštos kokybės ir konkurencingos kainos.

whatsapp

Telefono

El. paštas

Tyrimo

maišas